• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


การเพิ่มประสิทธิภาพอุณหภูมิและความสามารถสำหรับตู้ 2000A: วิธีการออกแบบและการทดสอบ

Garca
ฟิลด์: การออกแบบและการบำรุงรักษา
Congo

เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาอุณหภูมิสูงสำหรับตู้สวิตช์กว้าง 800 มม. ที่ใช้กระแส 2000A: ลดการสร้างความร้อนเอง ออกแบบระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสม; วงจรป้องกันลัดวงจรแบบแข็งของ 2000A สามารถใช้ฮีทซิงค์ได้; ใช้บัสบาร์สองเส้นขนาด 80×10 มม. ทำจากวัสดุบัสบาร์คุณภาพดี; เพิ่มแรงกดที่จุดต่อและแรงบิดของน๊อต

สำหรับตู้สวิตช์กว้าง 650 มม. ที่ทนแรงกระแทกลูกฟ้า: ไม่ควรเข้าใจว่า แรงดัน 17.5kV 95kV BIL ซึ่งเป็นแรงดันระดับสูง จำเป็นต้องใช้ขนาดใหญ่และตู้สวิตช์กว้างขึ้น เนื่องจาก 17.5kV ไม่ใช่แรงดันมาตรฐานในประเทศ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเทคนิคภายในประเทศอย่างเคร่งครัด เช่น การที่ท่อหดความร้อนไม่สามารถลดระยะห่างได้ แรงดันทนไฟฟ้าความถี่ 50Hz สำหรับ 17.5kV คือ 36kV และข้อกำหนดระยะคลานระหว่างประเทศค่อนข้างต่ำ อนุญาตให้มีระยะคลานต่ำถึง 16 มม./kV

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจากความต้องการในการติดตั้งสวิตช์นอกประเทศ สภาพแวดล้อมการทำงานและการบริหารจัดการการบำรุงรักษาโดยทั่วไปจะเข้มงวดกว่าภายในประเทศ เมื่อทำงานกับลูกค้าต่างชาติ ต้องเน้นปฏิบัติจริง ไม่เน้นเพียงแค่รูปลักษณ์ แต่ต้องเน้นในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง รับประกันพารามิเตอร์ทางเทคนิคอย่างแน่นหนา ต้องตรวจสอบอุณหภูมิสูงและความทนทานต่อแรงกระแทกลูกฟ้าผ่านการทดสอบ ไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์ ไม่ควรปล่อยสินค้าใหม่หรือปรับปรุงโดยไม่มีการทดสอบที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับรายงานทดสอบที่ไม่มีคุณค่าที่พิสูจน์แล้ว

สำหรับการทดสอบการปิดวงจรขณะเกิดลัดวงจรของสวิตช์ต่อพื้น ตามมาตรฐานต้องทำการทดสอบภายในตู้สวิตช์ ปัจจัยสำคัญรวมถึงความเร็วในการปิด แรงกดที่จุดต่อ และวัสดุที่ใช้สำหรับการติดต่อ การติดตั้งสวิตช์ต่อพื้นได้รับการศึกษาน้อย แต่ทิศทางการติดตั้งและเส้นทางของบัสบาร์ทองแดงมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทดสอบการปิดวงจร จำเป็นต้องเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิก และกระบวนการปิดวงจรขณะเกิดลัดวงจร เพื่อเลือกสวิตช์คุณภาพสูง ในกรณีของการกระจายความต้านทาน การเพิ่มความต้านทานการลัดวงจรและลดความต้านทานที่จุดต่อสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดความร้อนสูงและการเชื่อมติด เส้นทางของบัสบาร์ทองแดงที่เชื่อมต่อจะกำหนดความเร็วในการปิดและว่าแรงแม่เหล็กช่วยหรือขัดขวางการปิด

ในการออกแบบสวิตช์ต้านทานอาร์ก ต้องเข้าใจกระบวนการปล่อยอาร์ก ให้แน่ใจว่าช่องระบายแรงดันทำงานได้ราบรื่นและฝาครอบระบายแรงดันสามารถเปิดได้ง่าย ศึกษาจุดอ่อนของการเกิดแรงดันช็อกเวฟบนประตู ฝาครอบ และโครงสร้าง ศึกษาผลกระทบทางความร้อนจากการเผาไหม้อาร์กอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงความสามารถในการทนไฟของตู้สวิตช์ และรับรองว่าไฟดับอย่างรวดเร็ว

สวิตช์ KYN28 คุณภาพสูงมีตำแหน่งตลาดที่ชัดเจน ประสิทธิภาพเหนือกว่าสวิตช์โลหะปกติภายในประเทศอย่างมาก ความลึกทางเทคนิค การออกแบบอย่างละเอียด วัสดุคุณภาพสูง กระบวนการผลิตที่ครอบคลุม การประกอบอย่างระมัดระวัง การทดสอบอย่างละเอียดและเป็นมาตรฐาน และการเน้นการให้บริการลูกค้าระดับกลางถึงสูง ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
12/25/2025
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่